電驅動技術在新能源生產中的應用
在新能源產業發展過程中,鋰電池制造對生產設備提出了技術要求。江蘇邁茨電動缸為相關產線自動化提供了運動控制支持。
傳統生產方式的現狀
鋰電池作為新能源汽車部件,其生產過程需要控制精度。例如電芯極片熱壓工序中,厚度變化可能影響電池性能;穿刺測試中運動速度變化可能影響結果觀察。部分傳統設備存在精度限制。
技術實現方式
該技術采用伺服系統實現位置控制能力。通過特定結構設計滿足負載需求,材料選擇考慮溫度適應性,支持在200℃環境下持續運行。設備具備工業通信接口,可實現多軸協同工作。
項目實施情況
2019年某電池企業項目中,電動缸應用于鋁殼加工設備。系統在25-100kN負載條件下運行,滿足特定位置精度要求。設備運行周期記錄顯示,其持續工作能力為生產提供了支持。在電池穿刺測試系統中,電動缸控制測試針以0.5g加速度運動,保持特定位置精度,覆蓋5-50kN力值范圍。
生產過程的技術需求
鋰電池作為新能源汽車部件,其制造過程需要控制精度。例如電芯極片熱壓工序中,厚度變化可能影響電池性能;穿刺測試中運動速度變化可能影響結果觀察。部分傳統設備存在精度限制,難以滿足持續生產要求。
技術實現方式
設備采用特定結構設計,材料選擇考慮溫度適應性,支持在200℃環境下持續運行。系統具備工業通信接口,可實現多軸協同工作。在電池穿刺測試系統中,電動缸控制測試針以0.5g加速度運動,保持特定位置精度。
項目應用實例
2019年某電池企業項目中,電動缸應用于鋁殼加工設備。系統在25-100kN負載條件下運行,滿足位置控制要求。設備運行記錄顯示其持續工作能力為生產提供了支持。另一案例中,測試系統覆蓋5-50kN力值范圍,為數據記錄創造了條件。
行業應用現狀
該技術為新能源生產提供了設備支持。在制造環節,有助于保持工藝參數穩定;在測試環節,提供可記錄的過程數據;設備運行特性也為能耗控制提供了參考依據。
技術發展動態
隨著電池技術更新,設備需求持續演進。例如通過數字模型預演設備運行狀態,或根據產線數據調整控制參數設置。這些方向正在探索中。
總結
在鋰電池生產的不同環節,電動缸技術為設備運動控制提供了實現方式。該技術關注生產精度需求,在新能源領域持續探索應用可能,為產業進步提供技術基礎。